团队表示,图片来源:普林斯顿大学
该方法基于实验室培育的超高纯度钻石。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、纠缠状态下,为研究石墨烯、
团队在钻石表面植入两个相距仅约10纳米的氮空位中心,使它们在量子力学层面发生相互作用并形成纠缠。美国普林斯顿大学研究团队基于工程化钻石缺陷打造出新型钻石量子传感器,如此精确的深度与间距使氮原子电子自发产生量子纠缠,
这一突破使研究人员首次在原子尺度至可见光波长之间的关键区间,
由普林斯顿大学的娜塔莉·德·莱昂领导的研究团队开发了一种基于实验室培育钻石中纠缠点缺陷的新型量子传感技术,须保留本网站注明的“来源”,由于这些缺陷会与磁场强烈相互作用,| 科学家打造出新型钻石量子传感器 |
科技日报讯(记者张佳欣)在比光波长更小的空间里,能够测量目前最先进的设备也无法触及的现象。并为下一代量子材料设计提供实验依据。直接观测此前难以获取的磁噪声与电子行为,数十亿个原子组成的晶格中仅缺失一个原子。可揭示凝聚态材料中此前“不可见”的隐秘磁波动,以及超导材料在特殊条件下出现的磁通涡旋演化。
氮空位中心的植入过程颇具技术挑战。新型量子传感器未来有望用于研究非常规超导、
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,包括电子在材料中传播与散射的过程,该传感器为研究凝聚态物理提供了一种新的视角。请与我们接洽。超导体等量子材料打开新窗口。